1. 难度:简单 | |
关于物质结构的研究有下列叙述,其中正确的是( ) (A)电子的发现使人们认识到原子核有复杂的结构 (B)人们发现质子后认识了原子的结构 (C)根据粒子散射实验提出了原子的核式结构模型 (D)原子内部有均匀分布的正电荷
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2. 难度:简单 | |
关于放射性物质,以下正确的认识是( ) (A)放射线就是电磁波 (B)放射线是不带电的粒子流 (C)其半衰期与温度有关 (D)其半衰期与外界条件无关
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3. 难度:简单 | |
用单色光照射双缝,在光屏上出现明、暗相间的条纹( ) (A)这是光的衍射现象 (B)这是相干光波叠加的结果 (C)明条纹呈现出中央宽两边窄 (D)若把其中一缝挡住,屏上条纹不会改变
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4. 难度:简单 | |
简谐波在媒质中传播,下列说法中正确的是( ) (A)波的振幅越大,传播的速度越快 (B)波的波长越大,传播的速度越慢 (C)在一个周期内,振动质点走过的路程等于一个波长 (D)波源振动的频率越高,传播一个波长距离所用的时间越短
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5. 难度:简单 | |
下列叙述中符合物理学史实的是( ) (A)麦克斯韦提出光是电磁波,法拉第发现了电流的磁效应 (B)麦克斯韦提出了电磁说,法拉第发现了电磁感应现象 (C)奥斯特用实验证明了电磁波的存在,法拉第总结出右手定则 (D)安培研究了磁场对电流的作用,楞次提出感应电流产生的条件
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6. 难度:简单 | |
关于直流电动机,下列认识正确的是( ) (A)它是根据法拉第电磁感应定律制成的 (B)它把电能完全转换为机械能 (C)它的机械效率取决于所加电压的大小 (D)它是因为通电线圈受磁场力矩作用而转动的
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7. 难度:简单 | |
一节干电池的电动势为1.5V,这表示该电池( ) (A)能将1.5J的化学能转变成电能 (B)接入电路工作时两极间的电压恒定为1.5V (C)它存储的电能比电动势为1.2V可充电电池存储的电能多 (D)将1C电量的电荷由负极移送到正极的过程中,非静电力做了1.5J的功
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8. 难度:简单 | |
如图所示,虚线是某静电场中的一簇等势线,不计重力的带正电粒子从a点射入电场后沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另一点,则下述判断正确的是( ) (A)实线有可能与电场线重合 (B)b点场强比a点场强大 (C)b点电势低于a点电势 (D)带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率
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9. 难度:简单 | |
用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,要使该金属产生光电效应的措施是( ) (A)改用频率更小的紫外线照射 (B)改用X射线照射 (C)改用强度更大的原紫外线照射 (D)延长原紫外线的照射时间
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10. 难度:简单 | |
某同学以教室日光灯为光源,利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象,以下说法正确的是( ) (A)若狭缝与灯管平行,衍射条纹与狭缝平行 (B)若狭缝与灯管垂直,衍射条纹与狭缝垂直 (C)衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度无关 (D)衍射条纹的明条纹呈现白色
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11. 难度:简单 | |
如图所示,在用光电门传感器、数据采集器和计算机等器材测量小车作匀速运动加速度的实验中,如果两挡光片的间距d不变,仅改变两挡光片的宽度b,以下说法正确的是( ) (A)无论两挡光片各自宽度变小还是变大,测出的加速度不变 (B)只要两挡光片宽度的减小量相同,测量误差就可避免 (C)从理论上讲,两挡光片的宽度都变小,测量的误差会减小 (D)两挡光片的宽度都变小,测得小车的加速度必定变大
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12. 难度:简单 | |
如图所示,矩形闭合线圈abcd竖直放置,OO’是它的对称轴,通电直导线AB与OO’平行,且AB、OO’所在平面与线圈平面垂直。如要在线圈中形成方向为abcda的感应电流,可行的做法是( ) (A)AB中电流I逐渐增大 (B)AB中电流I先增大后减小 (C)AB中电流I正对OO’靠近线圈 (D)线圈绕OO’轴逆时针转动900(俯视)
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13. 难度:简单 | |
由非门电路构成的一简单控制电路如图所示,其中为光敏电阻(光照时电阻变小),R为变阻器,L为小灯泡。当受到光照时( ) (A)B点变为高电平,小灯发光 (B)A点变为高电平,小灯发光 (C)A点变为高电平,小灯不发光 (D)减小R的阻值可提高控制灵敏度
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14. 难度:简单 | |
如图所示,封有一定质量气体的烧瓶与U形压强计连接,用此装置研究气体体积不变时压强与温度的关系。烧瓶浸在冰水混合物中时,可动管A和固定管B中的水银面刚好相平。现把烧瓶浸入热水中,观察到的现象和正确的操作是( ) (A)B管水银面下降,须记下A、B两管中水银面的高度差 (B)B管水银面下降,应向上适当移动A管 (C)最终调整到A、B两管中水银面相平 (D)最终使A管中水银面回复到管壁原来位置
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15. 难度:简单 | |
伽利略利用“斜面实验”研究自由落体运动的规律,其实验思想是( ) (A)小球沿斜面运动时加速度较小,速度的测量比较容易 (B)小球沿斜面运动时速度较小,位移的测量比较容易 (C)测量小球沿斜面运动时位移与时间平方的比值s/t2,合理外推到900 (D)测量小球沿斜面运动时速度平方与位移的比值v2/s,合理外推到900
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16. 难度:简单 | |
如图1所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有按正弦函数规律变化的电流,其i—t图象如图2所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则( ) (A)在t=1.5s时刻,穿过P的磁通量最大,感应电流最大 (B)在t=1.5s时刻,穿过P的磁通量最大,此时N=G (C)在t=3s时刻,穿过P的磁通量的变化率为零 (D)在0~3s内,P受到的安培力先变大再变小
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17. 难度:简单 | |
做圆周运动的两个物体M和N,它们所受的向心力F与轨道半径R之间的关系如图所示,其中图线N为双曲线的一个分支,则由图象可知( ) (A)物体M和N的线速度均保持不变 (B)在两图线的交点,M和N的动能相同 (C)在两图线的交点,M和N的向心加速度大小相同 (D)随着半径增大,M的线速度增大,N的角速度减小
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